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差分跳频(DFH)技术通过相邻频率的相关性传输数据信息。差分跳频技术能够高速地传输数据,跳速的提高,意味着每跳的驻留时间变短,大大提高了系统的抗跟踪干扰能力。本文首先对差分跳频系统的抗截获性能有重要影响的频率转移函数(FTF)进行研究,并提出其改进方法。然后提出差分跳频与直接序列扩频系统及差分跳频与M元扩频系统相结合的混合扩频系统,并对混合系统的误比特率(BER)性能进行仿真和分析。最后研究了差分跳频系统以及混合系统的抗干扰性和抗截获性。本论文的主要工作及取得的研究成果如下:1.针对传统频率转移函数的二维连续性差,导致差分跳频系统抗截获性和安全性差的问题,本文提出了一种基于加扰算法的频率转移函数设计,在理论上证明了其产生的频率序列满足二维连续性检验要求。仿真结果表明,改进算法生成频率序列的二维连续性好,提高了差分跳频系统的抗截获性和安全性,而且没有降低接收端误比特率性能。该改进方法简单,有效且易于实现。2.考虑到直接序列扩频(DSSS)和M元扩频有好的抗截获和抗干扰性能。本文提出了将其和差分跳频相结合的混合扩频系统,并仿真其性能。仿真结果表明,将差分跳频与直接序列扩频系统或M元扩频系统结合大大提高了系统的误比特率性能。针对混合系统复杂度高的问题,本文提出了利用卷积码的特殊结构降低系统复杂度的方法。仿真结果表明,降低复杂度基本没有影响系统的误比特率性能。又利用频谱图分析可知,差分跳频与直接序列扩频结合后的混合扩频系统的抗截获性能比差分跳频系统的抗截获性能好,仿真验证了分析的正确性。3.对差分跳频和直接序列扩频或M元扩频结合的混合扩频系统的抗干扰性能进行分析。我们仿真对比了差分跳频与直接序列扩频系统结合及差分跳频与M元扩频系统结合的混合系统的抗干扰性能。本文提出利用盲检测方法对直接序列扩频系统和M元扩频系统的抗截获性能进行分析。仿真结果表明,M元扩频系统的抗截获性能比直接序列扩频系统的抗截获性能好。因此差分跳频与M元扩频系统结合的混合扩频系统的抗截获性能比差分跳频与直接序列扩频系统结合的混合扩频系统的抗截获性能好。